电子显微镜技术捕获纳米颗粒组织,以建造新材料

一个研究团队,包括密歇根大学的成员,推出了一种新的观察技术,该技术对材料或声子的内在量子摇摆不定的动态敏感。

来源:英国物理学家网首页
具有结构性变性金纳米纸的自组装麦克斯韦晶格。学分:自然材料(2025)。 doi:10.1038/s41563-025-02253-3
自然材料

一个研究团队,包括密歇根大学的成员,推出了一种新的观察技术,该技术对材料或声子的内在量子摇摆不定的动态敏感。

这项工作将帮助科学家和工程师更好地设计超材料(具有自然界中很少存在的异国特性)的超材料 - 可以重新配置,并由含有纳米颗粒的溶液制成,这些纳米颗粒将自我组装成较大的结构。这些材料具有广泛的应用,从减震器到指导高功率计算机应用中的声学和光学能量的设备。

“这打开了一个新的研究领域,纳米级的构建区域(以及其内在的光学,电磁和化学特性)可以将其纳入机械超材料中,从而在机械工程到信息技术的多个领域中实现新兴技术,”

化学特性

声子是自然现象,可以将其视为流经材料构建块的离散数据包,无论它们是原子,颗粒还是3D打印的铰链,从而导致它们振动和传递能量。这是对在各种情况下观察到的共同特性的量子机械描述,包括热量的传递,声音流,甚至是地震形成的地震波。

受深海海绵轻量级骨骼的启发,工程师正在开发适合极端环境的高级超材料。一项新的研究桥接了宏观和纳米级自组装,以推动机器人技术,工程和信息技术。学分:NOAA OKEANOS Explorer计划,索引 - 萨塔尔2010
研究 结构设计 机械工程